¿Es la gravitación una fuerza o energía?

F = -G.M1.M2 / r ^ 2
Esto le dice cuán fuerte será la fuerza de repulsión entre dos cuerpos, de masa M1 y M2, una distancia, r, separados (y que en realidad será una atracción, debido al signo “-“).

Por otro lado, puede que le resulte interesante comparar esto con:
F = + ε.Q1.Q2 / r ^ 2
Esto le dice cuán fuerte será la fuerza de repulsión entre dos cuerpos cargados, de carga eléctrica Q1 y Q2, una distancia, r, aparte (y que de hecho será una repulsión, debido al signo “+”).

Ahora, si Q2 es solo una carga estándar en su sonda de prueba, significa que tiene un aparato para medir el campo eléctrico, E = ε.Q1 / r ^ 2.

De esto se deduce que “masa”, medida en kilogramos, es el nombre que le damos a lo que podríamos llamar igualmente “carga gravitacional”; y que lo que podríamos llamar el campo gravitacional es g = G.M1 / r ^ 2 (donde M1 es la masa de la tierra yr es su radio) … y no es otra cosa que la aceleración debida a la gravedad, medida en m / s ^ 2.

La gravedad puede ser una fuerza o un medio entre los dos elementos, es decir, fuerza y ​​energía.

La gravedad ha aparecido en muchas formas de fuerzas, por ejemplo, GPE y peso. Puede actuar como un medio para deformar el espacio-tiempo según la teoría de Albert Einstein, pero muchos físicos han sido introducidos en esta teoría por muchos físicos, el más notable Stephen Hawking. Pero volviendo a la pregunta, la gravedad es una fuerza útil para el viaje en el tiempo, cuanto más fuerte sea la fuerza, mejor para el viaje en el tiempo.

Ha habido teorías de usar el exterior del radio de Schwarzschild, estar lo más cerca posible de él y usarlo como una órbita. Cuanto más te acercas al agujero negro, más experimentas la singularidad, y básicamente te arrancan de la norma del tiempo que está sucediendo fuera del radio de alcance del agujero negro.

En conclusión, puede usarse como un medio para inducir fuerza en un objeto estacionario o en movimiento y para convertir su forma de energía en otra.

La gravedad no es una fuerza ni una energía, aunque está relacionada con ambos:

· La gravedad es un campo de aceleración. Esto difiere de ser un campo de fuerza en que la aceleración gravitacional es independiente de la masa de lo que se está acelerando. Si bien puede expresar esto en términos de una fuerza que simplemente se escala con la masa del sujeto de tal manera que dicha masa se salga de la ecuación, esto lleva a intuiciones defectuosas, como suponer que los objetos sin masa no se verían afectados o que los objetos (teóricos) de masa negativa serían repelidos. La aplicación rigurosa de las ecuaciones de la fuerza gravitacional mostrará que estas intuiciones están equivocadas; pero lo hace a través de un medio indirecto de cancelar dos negativos o tomar un límite para resolver un caso degenerado de cero sobre cero. La aceleración gravitacional se aplica por igual a todo, e intentar hablar en términos de fuerza en lugar de aceleración complica innecesariamente las cosas.

· Este campo de aceleración gravitacional es causado por la distribución de energía y momento en el espacio-tiempo: grandes concentraciones de uno o ambos generarán un campo gravitacional. En la mecánica clásica, este campo gravitacional se describe en términos de potencial gravitacional, y depende exclusivamente de la distribución de la masa gravitacional; en Relatividad general, se describe en términos de curvatura en la métrica del espacio-tiempo, y depende de la distribución de energía y momento. En ambos casos, comienza con un campo abstracto del que puede derivar la aceleración del campo.

Si estos dos puntos parecen contradecirse (uno dice que la masa no importa y el otro dice que sí), es porque cada uno habla de un contexto diferente: el segundo punto es que la masa juega un papel crucial en la determinación de lo que es gravitacional el campo parece, mientras que el primer punto es que la masa no juega ningún papel en determinar cómo ese campo afecta su movimiento.

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